Támogatja a fotoszintézistLED lámpák?
A természetes fényforrás, amely évmilliárdok óta támogatja a szárazföldi növényzetet, a napfény, gyakran kapcsolódik a fotoszintézishez, amely folyamat során a növények fényenergiát kémiai energiává alakítanak át a fejlődés előmozdítása érdekében. De ahogy a városok nőnek, a beltéri kertészet egyre népszerűbbé válik, és a gazdálkodási módszerek az ellenőrzött beállítások felé mozdulnak el (például a függőleges farmok), így felvetődik a kérdés: Elősegíthetik-e a mesterséges fényforrások, például a LED-lámpák a fotoszintézist? Igen, kétségtelenül, azonban a hatékonyság azon múlik, hogy tudjuk, hogyan használják a növények a fényt, a LED-jellemzőket és a fényviszonyok aprólékos hangolását. Ennek vizsgálatához először a fotoszintézis alapjait kell boncolgatnunk, majd meg kell vizsgálnunk, hogyan illeszkednek a LED-ek a növények fényszükségleteihez, majd meg kell vitatni a gyakorlati felhasználásokat és kérdéseket.

A fotoszintézis alapvető összetevője a növények azon képessége, hogy pigmenteket, például karotinoidokat, klorofill-a-t és klorofill-b-t használnak bizonyos fényhullámhosszak elnyelésére. A fő pigment, a klorofill-a a leghatékonyabban két hullámhossz-tartományban nyeli el a fényt: a vörös spektrumban (600-700 nm) és a kék spektrumban (400-500 nm). A karotinoidok elnyelik a kék-zöld fényt, és megvédik a növényeket a fényártalmaktól, míg a klorofill-b ezt fokozza azáltal, hogy egy kicsit több kék és némi narancssárga fényt nyel el. A levelek azért tűnnek zöldnek az emberi szem számára, mert a növények nagyon kevés zöld fényt fogyasztanak (500–600 nm), és ennek nagy része visszaverődik. Bár a látható fény teljes spektrumát a napfény biztosítja, a növények csak a kék és a piros részt használják, amelyeket "fotoszintetikusan aktív sugárzás" (PAR) tartománynak neveznek. Ez a kulcsfontosságú felismerés elengedhetetlen a LED-technológiához: a LED-ek a nap teljes spektrumának reprodukálása nélkül is képesek lehetnek a fotoszintézis elősegítésére, ha fényt bocsátanak ki a vörös és kék PAR területeken.

LED-ekkülönösen jól{0}}alkalmasak fotoszintézisre, mivel kivételes képességük van bizonyos hullámhosszok megcélzására. A LED-eket úgy lehet megtervezni, hogy keskeny fénysávokat bocsátanak ki pontosan a kék és piros tartományban, ellentétben a fénycsövekkel (amelyek PAR-t bocsátanak ki, de szükségtelenül zöld és sárga fényt is) vagy az izzólámpákkal (amelyek széles spektrumú fényt bocsátanak ki, de a legtöbb energiát hőként veszítik el). A nagy-hatékonyságú kék LED-ek például (amelyek InGaN félvezetőket használnak, amint azt korábban említettük) 450–470 nm-en bocsátanak ki fényt, amely hullámhosszon könnyen elnyeli az a és b klorofill. A 660–670 nm-en, amely szintén a klorofill a másik elnyelési csúcstartománya, a vörös LED-ek, amelyek általában alumínium-gallium-arzenidből (AlGaAs) vagy gallium-arzenid-foszfidból (GaAsP) állnak, fényt bocsátanak ki. A termelők „egyedi” fényspektrumot állíthatnak elő, amely megfelel növényeik fotoszintetikus követelményeinek, ha a kék és piros LED-eket bizonyos arányban kombinálják, általában 1:3 és 1:5 közötti kék-/-vörös arányban, a növényfajtától függően. A LED-ek akár 80%-kal energiahatékonyabbak,{19}}mint az izzólámpák, ami óriási előny a beltéri gazdálkodásban, ahol a világítási költségek kulcsfontosságúak. Ez a fókuszált megközelítés nemcsak azt garantálja, hogy a növények megkapják a szükséges fényt, hanem minimalizálja az energiapazarlást is.

Tudományos tanulmányok folyamatosan igazolják, hogy a LED-ek képesek a fotoszintézis elősegítésére{0}}és bizonyos helyzetekben felülmúlják a természetes napfényt-. Egy 2018-as tanulmány, amely a saláta vörös-kék alatti növekedését hasonlítja összeLED világításnapfényhez a Scientia Horticulturae-ben jelent meg. Az eredmények szerint a LED-ekkel termesztett saláta 20%-kal több biomasszával (a növény teljes tömegével) és több antioxidánssal rendelkezik, mint a napon termelt salátában. Ez annak a ténynek köszönhető, hogy a LED-ek pontosan szabályozzák a fény spektrumát, időtartamát és intenzitását, -amelyek természetes körülmények között változnak. Például a fotoszintézis lelassul felhős napokon, amikor a napfény intenzitása csökken. A termelők LED-ekkel állandó fényszintet tarthatnak fenn (mikromol per négyzetméter per másodperc, vagy μmol/m²/s), amely ideális a növény növekedési szakaszában. A „fényperiódus” vagy a napi fényórák száma szintén módosítható. Például a leveles zöldek, mint a spenót, 12-16 óra fényt igényelnek a virágzáshoz, míg a virágzó növényeknek, például a paradicsomnak rövidebb fényperiódusra van szükségük a virágzás megkezdéséhez. Függőleges farmokon vagy sátrakban a LED-ek maximalizálják a fényelnyelést és a helyhatékonyságot azáltal, hogy kevesebb hőt termelnek, mint más fényforrások, így közelebb helyezhetők el a növényekhez anélkül, hogy a leveleiket megégetnék.

Mivel a LED-ek hangolhatók, beállíthatók a különböző növényfajok eltérő fényigényének megfelelően. Mivel növekedésük középpontjában lombozatuk fejlődése áll, a leveles zöldségek (saláta, kelkáposzta és spenót) mindenekelőtt kék és vörös fényt igényelnek. Az egyszerű piros-kék LED-elrendezés megfelelő és elfogadható árú ezekhez a növényekhez. Azonban kis mennyiségű zöld vagy távoli vörös fény (700–800 nm) hozzáadása a világításhoz segíthet a virágzó és gyümölcsöt hozó növényeknek, például a paradicsomnak, a paprikáknak és a rózsáknak. Például a távoli-vörös fény segít szabályozni a "fotomorfogenezist", vagy azt, hogy a növények hogyan reagálnak a fényre azáltal, hogy olyan dolgokat növesztenek, mint a szár hossza és a virágok kezdete. . 10% távoli-vörös fény hozzáadásával a vörös-kék LED-spektrum 15%-kal megnövelte a paradicsom terméshozamát a formációt ösztönző Plan20t2 szerint. Élettan. A LED-ek még a gyengén -fényt-szerető növényeken is segíthetnek, például a közönséges szobanövényeken, mint a pothos vagy a kígyónövények, amelyek túlélnek természetes napfény nélkül is, köszönhetően az alacsony-intenzitású kék-piros LED-lámpának, amely elegendő PAR-t kínál az egészségük megőrzéséhez. Alkalmazkodóképességük miatt a LED-ek nem csak az ipari gazdálkodáshoz tökéletesek, hanem az otthoni kertészek számára is, akik szobanövényeket vagy gyógynövényeket szeretnének egész évben termeszteni.
Annak ellenére, hogy a LED-ek meglehetősen jók a fotoszintézisben, néhány dolgot szem előtt kell tartani, hogy a legtöbbet kihozhassuk belőlük. Először is, a fény intenzitásának meg kell felelnie a növény igényeinek. Például a kifejlett növényeknek 400–600 μmol/m²/s-ra van szükségük a maximális növekedéshez, míg a palántáknak alacsonyabb intenzitásra (100–200 μmol/m²/s) van szükség a stressz megelőzésére. Ahogy a növény öregszik, a gazdálkodók megváltoztathatják az intenzitást olyan LED-ek használatával, amelyek tompítási képességgel rendelkeznek. A második döntő tényező a spektrum aránya: a túl sok vörös fény gyenge, lankás növényeket eredményezhet, míg a túl sok kék fény gátolja a növekedést (vékony levelek, rövid szárak). Kulcsfontosságú, hogy minden fajnál különböző arányokat teszteljünk, például 1:4 kék-/-vörös színt salátánál és 1:3 arányt paradicsomnál. Harmadszor, a hőkezelési-nagy teljesítményű-LED-ek, amelyeket kereskedelmi gazdaságokban használnak, ennek ellenére képesek hőt termelni, ami befolyásolja a növények hőmérsékletét és a LED-ek élettartamát, annak ellenére, hogy a LED-ek kevesebb hőt bocsátanak ki, mint a hagyományos izzók. A LED-es lámpatestek ventilátorok vagy hűtőbordák hozzáadásával elkerülhetik a túlmelegedést. Végül pedig, bár az energiaköltségek alacsonyabbak, mint az izzólámpáké vagy a fénycsöves világításé, a nagy{20}vállalkozások számára még mindig megnőhetnek. A hosszú-kiadások csökkenthetők a nagy-hatékonyságú LED-ek kiválasztásával, amelyek mérése lumen per watt (lm/W) vagy PAR per watt (μmol/J) egységben történik.
A beltéri mezőgazdaság és a vertikális gazdálkodás térnyerése már bizonyítéka a LED{0}}támogatott fotoszintézis gyakorlati hatásainak. Több ezerpiros-kék LED-ekaz olyan vállalkozások, mint a Plenty és az AeroFarms használják leveles zöldségek termesztésére a városokban, 95%-kal kevesebb vizet fogyasztanak, mint a hagyományos gazdálkodás, és egész évben -hoznak termést. A LED-ek lehetővé teszik az élelmiszerek helyi előállítását szélsőséges hőmérsékletű területeken, például az Északi-sarkvidéken, ahol hónapokig kevés a napsütés, ami csökkenti az importált zöldségek iránti igényt. A NASA tanulmányai, amelyek célja élelmiszerrendszerek létrehozása a hosszabb űrutazásokhoz (például a Marsra való utazásokhoz), szintén LED-eket használnak a növények ellenőrzött körülmények közötti termesztésére. Kisebb léptékben az otthoni termelők a borongós területeket gyümölcsös kertekké alakítják, LED-es lámpákkal zöldségeket, fűszernövényeket és mikrozöldeket ültetnek a pincékbe vagy lakásokba. Ezek a felhasználási módok azt mutatják, hogy a LED-ek forradalmi technológia, amely kibővíti a növények termesztésére szolgáló helyek és módszerek körét, amellett, hogy praktikusan helyettesítik a napfényt a fotoszintézisben.
Összefoglalva,LED lámpákkétségtelenül segíthetik a fotoszintézist, és ezt hatékonyabban, precízebben és sokoldalúbban tudják megtenni, mint sok hagyományos fényforrás. A LED-ek a vörös és kék PAR tartományban bizonyos hullámhosszok kibocsátásával biztosítják a növények számára a fotoszintézishez szükséges pontos fényt. A termelők módosíthatják a fény spektrumát, intenzitását és időtartamát is, hogy megfeleljenek a különböző növényfajoknak és növekedési szakaszoknak. Tudományos tanulmányok és gyakorlati alkalmazások (például otthoni kertek és vertikális gazdaságok) szerint a LED-ek növelhetik a növények növekedését, hozamát és minőségét. Bár vannak olyan tényezők, amelyeket figyelembe kell venni, mint például a hőszabályozás és a fényintenzitás maximalizálása, ezek gondos tervezéssel könnyen megoldhatók. A LED-technológia hozzájárulása a fotoszintézishez csak növekedni fog, ahogy tovább fejlődik (a költség, a hatékonyság és a spektrumhangolás tekintetében), így a jövőben elérhetőbb, produktívabb és fenntarthatóbb mezőgazdaság előtt nyílik lehetőség.
GYIK
Q1. Hogyan szerezhetem be ezeket a mintákat?
A1: Szia, ez egyszerű. Adja meg a címét, és mondja meg, melyik elemre van szüksége, mi gondoskodunk arról, hogy a DHL vagy a FedEx elküldje Önnek.
Q2: Mi a helyzet a minőségével?
A2: Minden nyersanyag kiváló minőségű, hogy magas fényerőt és elegendő fényerőt biztosítson.
3. kérdés: Mi a helyzet az átfutási idővel?
A3: A mintának 3-5 napra van szüksége, a tömeggyártási időnek 25-40 napra van szüksége a betét átvétele után
https://www.benweilight.com/professional-lighting/led-növekedés
Shenzhen Benwei Lighting Technology Co., Ltd
Telefon: +86 0755 27186329
Mobil (+86)18673599565
Whatsapp:19113306783
Email:bwzm15@benweilighting.com
Skype: benweilight88
Web:www.benweilight.com




